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公开(公告)号:CN119362548B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411896406.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 山东大学 , 卧龙电气驱动集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于钠离子储能的虚拟电厂削峰控制方法和装置,涉及虚拟电厂规划及优化调度技术领域。本发明先获取对虚拟电厂在目标时段进行负荷预测得到的最大峰值负荷,以及确定钠离子储能系统的负荷削减能力,从而确定虚拟电厂在目标时段的最大峰值负荷设定值。后续在电价低谷期对钠离子储能系统进行充电,在电价平稳期则使钠离子储能系统待机,在电价高峰期则判断后续不需要削峰的情况下进行放电套利,判断后续可能要削峰的情况下,保持或补充钠离子储能系统的荷电状态;最后在用电高峰期时,通过钠离子储能系统向负载放电进行削峰控制并在削峰控制完成后通过电网及时的充电。本发明保障了最优的经济性的同时提高了削峰效果。
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公开(公告)号:CN119362548A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411896406.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 山东大学 , 卧龙电气驱动集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于钠离子储能的虚拟电厂削峰控制方法和装置,涉及虚拟电厂规划及优化调度技术领域。本发明先获取对虚拟电厂在目标时段进行负荷预测得到的最大峰值负荷,以及确定钠离子储能系统的负荷削减能力,从而确定虚拟电厂在目标时段的最大峰值负荷设定值。后续在电价低谷期对钠离子储能系统进行充电,在电价平稳期则使钠离子储能系统待机,在电价高峰期则判断后续不需要削峰的情况下进行放电套利,判断后续可能要削峰的情况下,保持或补充钠离子储能系统的荷电状态;最后在用电高峰期时,通过钠离子储能系统向负载放电进行削峰控制并在削峰控制完成后通过电网及时的充电。本发明保障了最优的经济性的同时提高了削峰效果。
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公开(公告)号:CN118656789B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411131980.9
申请日:2024-08-19
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/25 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种电力电子系统缺失数据补全方法、系统、设备和介质,其涉及电力电子系统技术领域。包括:获取电力电子系统内多个同一类型电子设备的运行数据,并用时标标识运行数据;去除运行数据中数据丢失和数据传输错码的异常数据,并将去除异常数据后待补全电子设备的运行数据作为电力电子系统的缺失数据;将缺失数据对应时标的相邻电子设备的运行数据作为相邻数据,以及将缺失数据对应时标之前任一时间段内的待补全电子设备和相邻电子设备的运行数据作为本地数据,将相邻数据和本地数据输入长短期记忆网络,得到电力电子系统的补全数据。本发明能够满足电站对电子设备的实时调度需求。
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公开(公告)号:CN118863116A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410754761.X
申请日:2024-06-12
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/04 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06Q50/06 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F17/14
Abstract: 本公开提供了基于模态分解与多维需求的短期工业负荷预测方法及系统,涉及工业储能规划及负荷预测技术领域,包括将原始负荷数据分解为多个模态分量,按照时间信息细粒度提取各时间周期的功率特征编码表示;获取原始负荷数据对应的订单量数据,并通过细粒度特征编码网络提取各时间周期的订单特征编码表示;将功率特征编码表示和订单特征编码表示输入至预测网络模型中,先将各部分特征加权编码,得到对应的时间‑任务量融合特征表示,再各个时间周期的时间‑任务量融合特征表示进行融合,得到融合后的加权负荷编码特征,通过全连接层进行未来负荷用电预测,得到最终的预测向量结果。为提高电力系统的效率和经济性提供了一种可行的解决方案。
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公开(公告)号:CN117723974A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311713944.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 山东大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/387 , G01R31/388 , G01R31/367
Abstract: 本发明公开了基于容量和初值修正的钠离子电池荷电状态估计方法,包括:利用高精度电池容量估计算法对电池容量进行估计;钠离子电池静置状态下,采集钠离子电池的电压信息,利用钠离子电池开路电压与荷电状态的近似线性关系对钠离子电池当前荷电状态值进行校准;钠离子电池充放电阶段,采集运行过程中的电流以及时间等信息,基于准确的荷电状态初值与电池容量值,利用安时积分法估计钠离子电池当前的荷电状态。本发明充分利用了钠离子电池开路电压‑荷电状态曲线近似线性的优势,频繁对钠离子电池荷电状态值进行校准,大大提高了钠离子电池荷电状态估计的可靠性和准确性,确保钠离子电池在更优的工况下运行,可以有效延长电池寿命。
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公开(公告)号:CN116644696A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310426346.7
申请日:2023-04-17
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/367
Abstract: 本发明提出了计及石英晶振频率偏差的并网变流器PWM仿真方法及系统,包括:频率偏差生成模块、频率同步模块、三角波发生器;频率偏差生成模块被配置为:接收环境温度,输出温度对频率所造成的频率偏差;所述频率同步模块被配置为:对频率偏差进行采样,采样时间需与三角波发生器的仿真步长保持同步,以使偏差信号与三角波发生器的频率同步;所述三角波发生器被配置为:输入为采样后的偏差频率信号,接收输入信号后产生PWM三角波的频率偏差,基于频率偏差获得实际输出的三角波频率。
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公开(公告)号:CN116565960A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310659766.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/38 , H02M7/5395 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于全人工神经网络的逆变并网控制方法及系统,该方法包括:选取拟合基准调制波的辅助变量,以及选取拟合基准调制波与参考电流对应调制波之间的幅值倍数和相位差的辅助变量;构建并训练基于梯度下降算法的回声状态网络和基于最小二乘算法的回声状态网络;将选取的辅助变量分别对应输入到这两个网络中,分别输出基准调制波和幅值倍数及相位差,以此获取最终的调制波,并结合脉冲宽度调制技术,产生开关信号,进行逆变并网控制。本发明仅采用人工神经网络作为控制器进行逆变并网控制实现,彻底摆脱了传统控制技术的束缚,实现逆变控制过程汇总不同参考电流之间的灵活切换,提高逆变并网控制效率。
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公开(公告)号:CN103643935B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310712998.3
申请日:2013-12-20
Applicant: 山东大学
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明公开了一种地下水封储油洞库地层识别与水幕孔优化装置,包括钻机、感应系统、数据转换系统和数据分析系统,感应系统安装于钻机或钻机的机架上,感应系统、数据转换系统和数据分析系统依次相连;感应系统包括钻头位移采集单元、转速采集单元和压力采集单元;数据转换系统包括将感应系统采集的模拟数据转换成数字信号的A/D转换器,以及处理得到的数字信号,最终传向数据终端的单片机。本发明同时还公开了利用该装置的方法。本发明在布置水幕孔时,按照节理、裂隙的不同发育情况适当增减水幕孔的密度,通过对裂隙区域分布的分析,针对岩体裂隙不发育的区域增加钻孔密度,以使整个洞库区域的水封效果均匀化。
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公开(公告)号:CN103018788B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210529458.7
申请日:2012-12-10
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种深长隧道不良地质和岩体力学性质超前探测装置和方法,包括钻机、感应系统、数据转换系统、数据分析系统,感应系统安装在钻机上,感应系统、数据转换系统、数据分析系统依次连接,所述的感应系统包括钻头位移采集单元、转速采集单元和压力采集单元。本发明将钻孔与钻孔雷达相结合,利用传感器技术,实时采集钻机钻进的过程中转速、钻头位移、扭矩、推进力、打击能以及泵压等参数,实现对前方30米内地质体中岩体物理力学参数、节理裂隙分布及产状的准确预报,准确的探测钻孔周围10m范围内有无水体情况,成本低、占用施工时间短。
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公开(公告)号:CN102692641A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210205646.4
申请日:2012-06-21
Applicant: 山东大学
IPC: G01V1/18
Abstract: 本发明涉及一种TBM法施工中爆破震动超宽频带信号接收检波器,包括检波芯、检波器卡槽、检波器套壁,检波器套壁内设有检波器卡槽,检波芯设置于检波器卡槽内,检波芯上部与光缆线的线芯连接,下部连接检波器放大端,光缆线穿过检波器套壁上端的连接头与检波器卡槽相接,光缆线、检波器卡槽、检波器放大端与检波器套壁之间用填充胶填充密实,检波器下端设有黄油层,黄油层下部通过黄油层盖板密封。使用时,移除黄油层盖板,将检波器黄油层一端压向开挖掌子面,当接收到反射波信号时,通过检波器放大端传向检波芯,然后通过光缆线芯传输到交换机进行信号转换,再由交换机传输到位于TBM后台的处理机进行信号处理,最终传向数据终端进行图像显示。
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